摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题背景 | 第11-15页 |
1.1.1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.2 风力发电技术基本原理 | 第13-14页 |
1.1.3 变速恒频的双馈风力发电原理 | 第14-15页 |
1.2 电网电压不平衡的双馈风电并网控制研究现状 | 第15-16页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 电网电压不平衡的双馈风电机组的传统控制与分析 | 第18-32页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 电网电压不平衡分析 | 第18-21页 |
2.2.1 三相静止坐标下的不平衡电压分析 | 第18-20页 |
2.2.2 基于DSRF坐标系下的不平衡电压分析 | 第20-21页 |
2.3 电网电压不平衡的机侧变流器传统控制与分析 | 第21-27页 |
2.3.1 基于定子电压定向的机侧变流器控制 | 第21-24页 |
2.3.2 电网电压不平衡的机侧变流器传统控制仿真与分析 | 第24-27页 |
2.4 电网电压不平衡的网侧变流器传统控制与分析 | 第27-31页 |
2.4.1 电网电压平衡的网侧变流器运行控制 | 第27-30页 |
2.4.2 电网电压不平衡的网侧变流器传统控制仿真与分析 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 电网电压不平衡的双馈风电锁相环与数学模型 | 第32-39页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 电网电压不平衡的双馈风电锁相环 | 第32-34页 |
3.2.1 基于DDSRF-PLL模型 | 第32-33页 |
3.2.2 基于反Park变换的DDSRF-PLL模型 | 第33-34页 |
3.3 电网电压不平衡的双馈风电数学模型 | 第34-38页 |
3.3.1 三相不平衡的电机参数 | 第34-36页 |
3.3.2 电网电压不平衡的双馈风力发电机的数学模型 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 电网电压不平衡的双馈风电变流器控制 | 第39-58页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 电网电压不平衡的双馈风电机侧变流器控制 | 第39-45页 |
4.2.1 电网电压不平衡的双馈风电机侧变流器控制目标与电流指令算法 | 第39-42页 |
4.2.2 基于DDSRF的机侧变流器双dq电流环控制 | 第42-44页 |
4.2.3 基于测量值解耦反馈的DDSRF机侧变流器电流环控制 | 第44-45页 |
4.3 电网电压不平衡的双馈风电网侧变流器控制 | 第45-55页 |
4.3.1 电网电压不平衡的双馈风电网侧变流器数学模型 | 第45-49页 |
4.3.2 电网电压不平衡的双馈风电网侧变流器控制目标与电流指令计算 | 第49-52页 |
4.3.3 基于陷波器的DDSRF网侧变流器电流环控制 | 第52-54页 |
4.3.4 基于参考和误差解耦反馈的DDSRF网侧变流器电流环控制 | 第54-55页 |
4.4 机侧与网侧变流器协同控制系统的设计 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 电网电压不平衡的双馈风电变流器控制仿真与实验 | 第58-86页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 三相不平衡电压的PLL仿真 | 第58-60页 |
5.3 电网电压不平衡的机侧变流器仿真分析 | 第60-68页 |
5.3.1 基于DDSRF的机侧变流器双dq电流环控制 | 第60-61页 |
5.3.2 基于测量值解耦反馈的DDSRF机侧变流器电流环控制仿真 | 第61-68页 |
5.4 电网电压不平衡的网侧变流器控制仿真 | 第68-72页 |
5.4.1 基于陷波器的网侧变流器电流环控制仿真分析 | 第68-69页 |
5.4.2 基于参考和误差解耦反馈的网侧变流器电流环控制仿真分析 | 第69-72页 |
5.5 机侧与网侧变流器协同控制的仿真与分析 | 第72-78页 |
5.6 双馈风力发电实验平台的变流器控制实验 | 第78-85页 |
5.6.1 实验平台系统结构 | 第78-79页 |
5.6.2 硬件系统设计 | 第79-80页 |
5.6.3 实验平台实物 | 第80-81页 |
5.6.4 软件系统结构和设计 | 第81-83页 |
5.6.5 实验波形与分析 | 第83-85页 |
5.7 本章小结 | 第85-86页 |
第六章 总结与展望 | 第86-88页 |
6.1 总结 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第93页 |